高灵敏度光谱仪有以下几种分类:
原子发射光谱仪:用于测量元素的原子发射光强度,可用于定性和定量分析。
原子吸收光谱仪:用于测量元素的原子吸收光强度,可用于定性和定量分析。
分光光度计:用于测量物质的光学性质,可用于定性和定量分析。
原子荧光光谱仪:用于测量元素的原子荧光强度,可用于定性和定量分析。
电感耦合等离子体质谱仪:用于测量元素的质量,可用于定性和定量分析。
激光拉曼光谱仪:用于测量物质的拉曼散射光强度,可用于定性和定量分析。
火焰原子吸收光谱仪:用于测量元素的火焰原子吸收光强度,可用于定性和定量分析。
以上是高灵敏度光谱仪的几种分类,每种光谱仪都有其特点和适用范围,选择时需要根据实际需求进行选择。如果您需要更详细的信息,可以咨询相关的人士。
光学分辨率
如果需要很高的光学分辨率建议选择1200线/毫米或者更高线对数的光栅,同时选择窄狭缝和2048或3648像素的CCD探测器。例如,对于Maya2000pro光谱仪,可以选择10um狭缝来获得分辨率。
灵敏度
对于如荧光和拉曼等需要高灵敏度光谱仪的应用建议选择采用热电制冷型1024像素二维面阵CCD探测器的QE65000,而且还要选择探测器聚光透镜、SAG+UPG反射镜、较宽的狭缝(100um或者更宽),该型号可以采用长积分时间从7毫秒到15分钟来提高信号强度,并可以降低噪声和提高动态范围。
测量时间与数据传输速度
光谱仪的数据获取能力可以通过使用阵列型探测器并且不采用运动组件的方式大大提高,然而对于每个具体应用都有其化的探测器。如对于需要快速响应的应用推荐使用USB2000+光谱仪,积分时间是1毫秒,是快的光纤光谱仪。
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光源发出的光被分束器(类似半透半反镜)分为两束,一束经透射到达动镜,另一束经反射到达定镜。两束光分别经定镜和动镜反射再回到分束器,动镜以一恒定速度作直线运动,因而经分束器分束后的两束光形成光程差,产生干涉。干涉光在分束器会合后通过样品池,通过样品后含有样品信息的干涉光到达检测器,然后通过变换对信号进行处理,终得到透过率或吸光度随波数或波长的红外吸收光谱图。
红外光谱仪(FourierTransformInfraredSpectrometer,简写为FTIRSpectrometer),简称为红外光谱仪。它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域。
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